RU2090321C1 - Способ пайки телескопических конструкций - Google Patents

Способ пайки телескопических конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2090321C1
RU2090321C1 RU95119864A RU95119864A RU2090321C1 RU 2090321 C1 RU2090321 C1 RU 2090321C1 RU 95119864 A RU95119864 A RU 95119864A RU 95119864 A RU95119864 A RU 95119864A RU 2090321 C1 RU2090321 C1 RU 2090321C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
soldering
furnace
phase transformations
carried out
Prior art date
Application number
RU95119864A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119864A (ru
Inventor
Виктор Никонорович Семенов
Сергей Иванович Криворотенко
Original Assignee
Виктор Никонорович Семенов
Сергей Иванович Криворотенко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Никонорович Семенов, Сергей Иванович Криворотенко filed Critical Виктор Никонорович Семенов
Priority to RU95119864A priority Critical patent/RU2090321C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2090321C1 publication Critical patent/RU2090321C1/ru
Publication of RU95119864A publication Critical patent/RU95119864A/ru

Links

Landscapes

  • Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)

Abstract

Использование: пайка телескопических конструкций, в частности изготовленных из материалов, претерпевающих фазовые изменения при повышенных температурах. Сущность изобретения: телескопическую конструкцию в виде колец, изготовленных из дисперсионно-твердеющего сплава на основе Ni-Cr, собирают с натягом, нагревают в печи в атмосфере аргона до температуры 400 - 450oC, выдерживают при ней. Далее осуществляют выдержку при температуре 630 - 680oC - начала фазовых превращений в сплаве. Паяют при температуре 1230 - 1240oC с последующим медленным охлаждением вместе с печью. При охлаждении проводят выдержки сначала при температуре 870 - 920oC, а затем - при 630 - 680oC. Технический результат - повышение выхода годной продукции за счет предотвращения образования в паяном соединении в процессе пайки таких дефектов, как надрывы и непропаи.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам пайки телескопических конструкций.
Известен способ пайки телескопических конструкций тонких труб с массивными трубными досками, включающий сборку, нагрев с промежуточной выдержкой при температуре 871oC для выравнивания температур деталей, пайку при 996oC, быстрое охлаждение до температуры 871oC с последующим охлаждением вместе с печью (см. ж. "Welding Journal", 1971, т.50, N 9, 641 - 646).
Однако при пайке телескопических конструкций из материала, претерпевающего фазовые превращения с объемными изменениями при повышенных температурах, по известной технологии возможны частичные неспаи паяных соединений вследствие протекания объемных фазовых превращений при температуре ниже температуры 871oC.
Известен способ пайки телескопических конструкций из материала, претерпевающего фазовые превращения с объемными изменениями при повышенных температурах, включающий сборку, нагрев с промежуточной выдержкой при температуре начала фазовых превращений 630 650oC, пайку, охлаждение вместе с печью с промежуточной выдержкой при температуре 870 920oC. Паяли конструкции из дисперсионно-твердеющего сплава на основе никель хром, претерпевающего фазовые превращения при 700 850oC. Температура пайки - 1230 1240oC (см. ав.св. СССР N 923781, кл. B23K 31/06, 1980). Известный способ позволяет повысить выход годной продукции по сравнению с описанной выше технологией за счет введения промежуточных выдержек при нагреве и охлаждении при температурах начала фазовых превращений, позволяющих выровнять температуры деталей в этом интервале.
Однако при нагреве конструкции до температуры 630 680oC ее детали нагреваются неравномерно вследствие разницы их размеров. Наружная деталь, как более тонкая, нагревается быстрее. Фазовые превращения в ней протекают раньше, чем во внутренней, более массивной, вызывая уменьшение ее размеров. Внутренняя деталь, продолжая увеличиваться в размерах, может вызвать в более тонкой наружной пластическую деформацию и нарушение ее геометрии. При выравнивании температур деталей в интервале 630 680oC появившийся зазор по месту их контакта может привести к частичному неспаю конструкции. Кроме того, выдержка при медленном охлаждении при 870 920oC начале фазового превращения - не обеспечивает полного выделения γ′-фазы из γ-твердого раствора, что может вызвать появление в паяном соединении такого дефекта, как надрывы (щели), и снизить герметичность конструкции.
Задача изобретения создание режима пайки телескопической конструкции из дисперсионно-твердеющего сплава, позволяющего получать паяные конструкции с высокой степенью герметичности.
Задача решена за счет того, что дополнительно проводят промежуточные выдержки при температуре 630 680oC.
Технический результат повышение выхода годной продукции за счет предотвращения образования в паяном соединении в процессе пайки таких дефектов, как надрывы и непропаи.
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
Телескопическую конструкцию в виде колец, изготовленных из дисперсионно-твердеющего сплава на основе никель-хром, собирают с натягом и паяют в индукционной печи в атмосфере инертного газа аргона. Соотношение толщин внутреннего и наружного колец составляет 10:1. Используют припой на основе никель-хром-марганец, который располагают на внутренней поверхности наружного кольца. Температура пайки 1230 1240oC. Контроль температуры проводят потенциометром с помощью термопар, установленных на обоих кольцах.
При нагреве паяемой конструкции наружное тонкое кольцо нагревается быстрее массивного внутреннего кольца. В начале нагрева разница в температуре колец составляет около 400oC. Затем при 400 450oC производят выдержку, при которой происходит выравнивание температур наружного и внутреннего колец. Градиент температур составляет не более 40oC. По потенциометрам следят, чтобы в начале выдержки температура тонкого кольца не превышала 600oC. В противном случае в нем начнутся фазовые превращения, которые могут вызвать изменение размера кольца. Вторую выдержку производят при температуре 630 680oC, являющейся началом фазовых превращений в дисперсионно-твердеющем сплаве. При этом в нем начинает выделяться g′-фаза из твердого γ- раствора. Так как температура в кольце уже выравнена, то процесс фазовых превращений в них начинается одновременно. Это обстоятельство обуславливает одинаковое изменение размеров колец, что предотвращает появление зазора между ними. Дальнейший нагрев до температуры пайки обеспечивает равномерное изменение фазового состава сплава, а значит, и зазор остается без изменения.
В процессе пайки сплав представляет собой чистый g-раствор. После пайки осуществляют медленное охлаждение конструкции вместе с печью, но, несмотря на это обстоятельство, наружное тонкое кольцо охлаждается быстрее массивного внутреннего. Выдержка при температуре 870 920oC позволяет выровнять температуры обоих колец до градиента менее 40oC и тем самым осуществить равномерное выпадение из твердого g- раствора частиц g′-фазы. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить величину внутренних напряжений в паяемом соединении и, следовательно, предотвратить его разрушение. Далее конструкцию охлаждают до температуры 630 680oC с разницей в температуре деталей не более 40oC и проводят завершающую выдержку при ней. При этой выдержке полностью заканчиваются фазовые превращения в сплаве, протекающие при идентичных температурах в наружном и внутреннем кольцах, что обеспечивает релаксацию внутренних напряжений и предотвращает появление в паяном соединении такого дефекта, как надрывы. Охлаждение с печью осуществляют до комнатной температуры.
Металлографический анализ показал отсутствие в паяных соединениях дефектов: надрывов и непропаев. Пневмогидравлические испытания выявили высокую степень герметичности паяных конструкций. Степень выхода годной продукции составила до 100%

Claims (1)

  1. Способ пайки телескопических конструкций из материалов, претерпевающих фазовые превращения с объемными изменениями при повышенных температурах, включающий сборку, нагрев до температуры пайки с промежуточной выдержкой при 630 680oС начала фазовых превращений, охлаждение вместе с печью с выдержкой при 870 920oС, отличающийся тем, что проводят дополнительную выдержку в процессе нагрева при 400 450oС и в процессе охлаждения при 630 680oС.
RU95119864A 1995-11-23 1995-11-23 Способ пайки телескопических конструкций RU2090321C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119864A RU2090321C1 (ru) 1995-11-23 1995-11-23 Способ пайки телескопических конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119864A RU2090321C1 (ru) 1995-11-23 1995-11-23 Способ пайки телескопических конструкций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2090321C1 true RU2090321C1 (ru) 1997-09-20
RU95119864A RU95119864A (ru) 1997-11-20

Family

ID=20174082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119864A RU2090321C1 (ru) 1995-11-23 1995-11-23 Способ пайки телескопических конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2090321C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736581C2 (ru) * 2018-11-23 2020-11-18 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Способ пайки телескопической конструкции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 923781, кл. B 23 K 31/02, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736581C2 (ru) * 2018-11-23 2020-11-18 Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Способ пайки телескопической конструкции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3025596A (en) Braze bonding of concentric tubes and shells and the like
DE69915575T2 (de) Heizeinrichtung zum Schweissen und Verfahren dafür
JP2002206115A (ja) 溶接修理されたガスタービンエンジン部品の熱処理
RU2627088C2 (ru) Способ сварки и наплавки металлических деталей из алюминия способом дуговой сварки металлическим электродом в среде инертного газа с импульсным током и импульсной подачей проволоки
RU2090321C1 (ru) Способ пайки телескопических конструкций
CN110625223B (zh) 一种用于TiAl基铸件铸造缺陷的氩弧焊修补方法
US3680197A (en) Diffusion bonding method
US4386727A (en) Prevention of build up of residual stresses in welds during welding and subsequent reheat cycles
US4444353A (en) Brazing filler metal composition and process
US20210095358A1 (en) Actively brazed joint and method of processing
US4379121A (en) Brazing filler metal composition and process
CN104084680B (zh) 一种球墨铸铁件的微色差焊接工艺
SU923781A1 (ru) Способ пайки телескопических соединений 1
RU2104838C1 (ru) Способ пайки двухслойных изделий
RU2375159C2 (ru) Способ пайки телескопической конструкции, материал внешней детали которой имеет коэффициент линейного расширения, превосходящий коэффициент линейного расширения внутренней детали
RU2606144C2 (ru) Способ сварки толстостенных крупногабаритных деталей
CN113547188B (zh) 一种高Al、Ti含量高温合金的焊接工艺
US5950906A (en) Reversible brazing process
RU2104837C1 (ru) Способ пайки телескопических конструкций
RU2148038C1 (ru) Способ получения паяного соединения металла со стеклом
RU826756C (ru) Способ термической обработки сварных соединений
RU2443521C1 (ru) Способ низкотемпературной пайки тонкостенных цилиндрических деталей из титана и стали
US3392435A (en) Process for welding cast iron structures
RU2042488C1 (ru) Способ обработки кольцевых сварных швов стыков труб (варианты)
RU2156182C2 (ru) Способ пайки телескопических конструкций